補聴器のバイノーラル空間化手法の評価 (BHA(L&S))
補聴器のバイノーラル空間化手法の評価、音声明瞭度、話者定位、および主観的嗜好の観点から。
調査の概要
詳細な説明
スイス連邦工科大学 (EPFL) の信号処理研究所 (LTS2) は、補聴器のサウンド レンダリングの新しい機能を開発しました。 これは、EPFL とスイスのフォナック コミュニケーションズ AG とのコラボレーションです。 新しい機能は、デジタル伝送を使用する新世代の FM システムである、フォナックのさまざまなロジャー製品で動作します。
FM テクノロジーとは、騒がしい状況での会話をよりよく理解するのに役立つワイヤレス システムの一種です。 FM システムは通常、ユーザーの補聴器と連携して動作しますが、それ以外の点では正常な聴力を持つ人 (APD、ADHD などに苦しむ人々など) 向けのシステムも利用できます。 FM システムは次のように機能します。話している人が送信機のマイクを装着または保持するか、送信機がグループの中央に配置されます (周囲からの音声を拾います)。 無害な電波を使用して、FM システムは、小さな FM 受信機を耳の後ろに装着しているリスナーに音声信号を送信します。
このようなシステムの新しい機能は、話者の音声信号を処理して、空間位置に関連する情報をレンダリングします。 このいわゆる音の「空間化」は、人間のバイノーラル聴覚システムの自然な特性であり、音の位置を特定することができます。 ただし、この音の空間化は、現在の FM システムでは提供されません。 EPFL とフォナックの新しい技術のおかげで、フォナックの補聴器のロジャー製品に音声信号のバイノーラル空間化を含めることができるようになりました。
研究の種類
入学 (実際)
段階
- フェーズ2
- フェーズ 3
連絡先と場所
研究場所
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Lausanne、スイス、1015
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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参加基準
適格基準
就学可能な年齢
健康ボランティアの受け入れ
受講資格のある性別
説明
包含基準
- フランス語ネイティブスピーカーと大人。
- 通常の耳鏡検査。
- 導電性病理はありません。
- 正常な聴力、または中等度から重度の傾斜型または平坦型の対称性難聴。
- 両側フォナック補聴器を 6 か月以上使用している (聴覚障害者のみ)。
除外基準:
- 耳鳴りまたは聴覚過敏の病歴。
- メガネで矯正したかどうかにかかわらず、視覚障害。
- -慢性または末期の病気または精神障害の病歴。
- ビデオ画面への接近に関連するてんかんまたはその他の反応の病歴。
研究計画
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
- 主な目的:支持療法
- 割り当て:非ランダム化
- 介入モデル:並列代入
- マスキング:なし(オープンラベル)
武器と介入
参加者グループ / アーム |
介入・治療 |
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実験的:正常な聴力
難聴を示さない人 (< 20 dB HL)。
フォナック ナイーダ IX SP の 2 つの補聴器の DAI を介した音声信号の導入。
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唯一の介入は、録音された音声信号に特定の処理を適用し、そのような処理されたサンプルで得られたパフォーマンスを処理されていないサンプルと比較することです。
適用される処理は、元のオーディオ信号をフィルタリングして左右のバージョン (両耳用) を取得するバイノーラル空間化方法です。
バイノーラル レンダリングは、音声信号 (したがってスピーカー) が環境内の望ましい位置にあるという印象を与えます。
他の名前:
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実験的:中程度の難聴
中等度の難聴を示す患者 (40-60 dB HL)。 次の 2 つの補聴器の DAI を介した音声信号の導入: フォナック オーデオ V-13 フォナック バセオ Q-P、Q-SP、Q-M13 フォナック ボレロ Q-P、Q-SP、Q-M13、ボレロ V-P、V-SP フォナック ナイーダ Q-CRT、Q-SP、Q-UP フォナック スカイ Q- RIC、Q-SP、Q-UP、Q-M13 フォナック アンブラ マイクロP、SP、M H20 フォナック カシア マイクロP、SP、M H20 フォナック ダリア マイクロP、SP、M H20 フォナック ナイーダ S SP、S UP、S CRT フォナック ソラナ マイクロP 、SP、M H20 フォナック セルテナ マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック エクセリア マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック ミロ プラス マイクロ、プラス SP、プラス UP フォナック ナイーダ SP、SPジュニア、UP、UP ジュニア フォナック Nios micro、S H20 Phonak Versata micro、Art M、Art P、Art SP、Art micro |
唯一の介入は、録音された音声信号に特定の処理を適用し、そのような処理されたサンプルで得られたパフォーマンスを処理されていないサンプルと比較することです。
適用される処理は、元のオーディオ信号をフィルタリングして左右のバージョン (両耳用) を取得するバイノーラル空間化方法です。
バイノーラル レンダリングは、音声信号 (したがってスピーカー) が環境内の望ましい位置にあるという印象を与えます。
他の名前:
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実験的:重度の難聴
重度の難聴 (60-80 dB HL) を示す患者。 次の 2 つの補聴器の DAI を介した音声信号の導入: フォナック オーデオ V-13 フォナック バセオ Q-P、Q-SP、Q-M13 フォナック ボレロ Q-P、Q-SP、Q-M13、ボレロ V-P、V-SP フォナック ナイーダ Q-CRT、Q-SP、Q-UP フォナック スカイ Q- RIC、Q-SP、Q-UP、Q-M13 フォナック アンブラ マイクロP、SP、M H20 フォナック カシア マイクロP、SP、M H20 フォナック ダリア マイクロP、SP、M H20 フォナック ナイーダ S SP、S UP、S CRT フォナック ソラナ マイクロP 、SP、M H20 フォナック セルテナ マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック エクセリア マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック ミロ プラス マイクロ、プラス SP、プラス UP フォナック ナイーダ SP、SPジュニア、UP、UP ジュニア フォナック Nios micro、S H20 Phonak Versata micro、Art M、Art P、Art SP、Art micro |
唯一の介入は、録音された音声信号に特定の処理を適用し、そのような処理されたサンプルで得られたパフォーマンスを処理されていないサンプルと比較することです。
適用される処理は、元のオーディオ信号をフィルタリングして左右のバージョン (両耳用) を取得するバイノーラル空間化方法です。
バイノーラル レンダリングは、音声信号 (したがってスピーカー) が環境内の望ましい位置にあるという印象を与えます。
他の名前:
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実験的:重度の聴覚障害
重度の難聴を示す患者 (> 80 dB HL)。 次の 2 つの補聴器の DAI を介した音声信号の導入: フォナック オーデオ V-13 フォナック バセオ Q-P、Q-SP、Q-M13 フォナック ボレロ Q-P、Q-SP、Q-M13、ボレロ V-P、V-SP フォナック ナイーダ Q-CRT、Q-SP、Q-UP フォナック スカイ Q- RIC、Q-SP、Q-UP、Q-M13 フォナック アンブラ マイクロP、SP、M H20 フォナック カシア マイクロP、SP、M H20 フォナック ダリア マイクロP、SP、M H20 フォナック ナイーダ S SP、S UP、S CRT フォナック ソラナ マイクロP 、SP、M H20 フォナック セルテナ マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック エクセリア マイクロ、アート M、アート P、アート SP、アート マイクロ フォナック ミロ プラス マイクロ、プラス SP、プラス UP フォナック ナイーダ SP、SPジュニア、UP、UP ジュニア フォナック Nios micro、S H20 Phonak Versata micro、Art M、Art P、Art SP、Art micro |
唯一の介入は、録音された音声信号に特定の処理を適用し、そのような処理されたサンプルで得られたパフォーマンスを処理されていないサンプルと比較することです。
適用される処理は、元のオーディオ信号をフィルタリングして左右のバージョン (両耳用) を取得するバイノーラル空間化方法です。
バイノーラル レンダリングは、音声信号 (したがってスピーカー) が環境内の望ましい位置にあるという印象を与えます。
他の名前:
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この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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音声明瞭度
時間枠:実験の 1 日
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音声認識スコア (%) 各グループ: グループ内のすべての被験者の SRS の平均。
SRS は、いくつかのレベルのマスキング ノイズ (音声整形ノイズ) が混在する一連の文 (フランス語の HINT データベース) 内の理解された単語の数に対応します。
ダイオティックに演奏されるものもあれば、さまざまな方向に空間化されるものもあります。
目標は、空間化処理によって音声の理解が損なわれないようにすることです。
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実験の 1 日
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スピーカーのローカリゼーション
時間枠:実験の 1 日
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ローカリゼーション エラー (空間セクターの数) グループごと: グループ内のすべての被験者の平均ローカリゼーション エラー。 これは、実際の空間セクターとリスナーによって報告されたセクターとの差です。 5 つの空間セクターと 9 つの可能な場所がありました。 たとえば、刺激がセクター 4 で再生され、リスナーがセクター 2 でそれを知覚する場合、ローカリゼーション エラーは |4-2| です。 = 2。 目標は、次の 3 つの条件でのローカライゼーション エラーを比較することです。1/ 補聴器なし (自然なローカライゼーションの基準) で空間化なし、2/ 補聴器と標準フィッティングを使用し、空間化なし、3/ 空間化を適用した場合。 |
実験の 1 日
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リスナーの主観的な好み
時間枠:実験の 1 日
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聴取者は、2 つの視聴覚刺激 (双耳刺激と空間化刺激) を比較し、バイノーラル双耳刺激 (空間化なし)、空間化刺激、または好みなしのいずれかの好みを示します。
結果は、各グループの 3 つの可能な回答に対する参加者の割合として示されます。
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実験の 1 日
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協力者と研究者
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捜査官
- 主任研究者:Gilles Courtois, Enginner、Sonova AG
出版物と役立つリンク
研究記録日
主要日程の研究
研究開始
一次修了 (実際)
研究の完了 (実際)
試験登録日
最初に提出
QC基準を満たした最初の提出物
最初の投稿 (見積もり)
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (見積もり)
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
最終確認日
詳しくは
この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。